陶瓷/金属复合层的铸造方法

    公开(公告)号:CN111136243A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010032313.0

    申请日:2020-01-13

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明为一种陶瓷/金属复合层的铸造方法,包括如下步骤:1)对陶瓷预制体进行表面活化处理;2)对陶瓷预制体进行热浸;3)采用失蜡铸造工艺,实现陶瓷预制体与金属的复合。本发明以陶瓷为预制体,在陶瓷与金属之间浸镀有梯度分布的颗粒过渡层,使金属液与陶瓷预制体能更好的结合,为陶瓷金属复层铸造提供了新的方法。通过化学气相沉积的方法,在陶瓷预制体表面制备金属涂层,改善陶瓷预制体与金属液之间的界面不润湿问题,使两者更好的结合。在陶瓷预制体与金属之间添加梯度分布的颗粒过渡层,可以减少由金属与陶瓷的热膨胀系数相差大,热导率相差大而引起的裂纹等铸造缺陷,使金属与陶瓷的结合处结构均匀致密完整。

    高温压力传感器后端封装结构及其封装方法

    公开(公告)号:CN109264663B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201811131616.7

    申请日:2018-09-27

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明为一种高温压力传感器后端封装结构及封装方法,解决了高温压力传感器在恶劣服役环境下,结构不合理导致其在高温环境受热失效无法正常工作的问题。本发明包括带有夹层的圆柱形壳体,夹层内填装有防热辐射材料,圆柱型壳体的一端安装有螺纹连接头、另一端安装有电缆固定头和紧固压母,圆柱型壳体、电缆固定头内安置有带导线通孔的纳米多孔气凝胶体,紧固压母内封装有导线伸至导线通孔内的导线接头,互联头内进行钨针与导线焊合接头的封装。本发明具有结构合理,管壳散热性能良好、保护内部电路稳定可靠运行的优点,满足压力传感器在高温环境下进行压力测量的需求。

    一种选择性激光烧结用改性覆膜砂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110385395A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201910713851.3

    申请日:2019-08-02

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供一种选择性激光烧结用改性覆膜砂及其制备方法,该覆膜砂由改性二维TiC、石墨烯、砂粒、乌洛托品、酚醛树脂和硬脂酸钙按照(1~2)∶1~2∶100∶10~15∶1~5∶4~8的重量比例混合而成;先将改性二维TiC、石墨烯、砂粒倒入混砂机中搅拌加热至120~140℃,再加入酚醛树脂,混砂60~100s,温度下降到110℃,再加入乌洛托品水溶液和硬脂酸钙,混砂30s搅拌至散砂状态。该本发明制得的改性覆膜砂具有环保,烧结固化时间短,产品强度高的优点。

    高温压力传感器后端封装结构及其封装方法

    公开(公告)号:CN109264663A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811131616.7

    申请日:2018-09-27

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明为一种高温压力传感器后端封装结构及封装方法,解决了高温压力传感器在恶劣服役环境下,结构不合理导致其在高温环境受热失效无法正常工作的问题。本发明包括带有夹层的圆柱形壳体,夹层内填装有防热辐射材料,圆柱型壳体的一端安装有螺纹连接头、另一端安装有电缆固定头和紧固压母,圆柱型壳体、电缆固定头内安置有带导线通孔的纳米多孔气凝胶体,紧固压母内封装有导线伸至导线通孔内的导线接头,互联头内进行钨针与导线焊合接头的封装。本发明具有结构合理,管壳散热性能良好、保护内部电路稳定可靠运行的优点,满足压力传感器在高温环境下进行压力测量的需求。

    一种SLM成形316L构件消除支撑结构的方法

    公开(公告)号:CN108723368A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810635941.0

    申请日:2018-06-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种SLM成形316L构件消除支撑结构的方法,包括以下步骤:将SLM金属构件安装于金属基座上,且在SLM金属构件上设置支撑结构;将打印好的具有支撑结构的SLM金属构件采用井式气体渗碳炉进行渗碳;将渗碳后的SLM金属构件放入到电溶解设备中进行腐蚀;将零件基座与SLM金属构件通过机加工分离,再用砂纸及有机溶剂进行局部的打磨清洗,使用NaOH溶液去除油污;处理好的SLM金属构件放入电抛光机中进行抛光。本发明使构件减少或避免多次机加工对构件造成损伤,电化学腐蚀方法缩短了处理时间,提高了构件后处理的效率。

    基于巨磁阻效应的金属密闭体内测试仪触发方法

    公开(公告)号:CN107247125A

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201710446885.1

    申请日:2017-06-14

    Applicant: 中北大学

    CPC classification number: G01N33/20 G01V9/00 H03K17/95

    Abstract: 本发明是一种基于巨磁阻效应的金属密闭体内测试仪触发方法。该触发方法是将U型磁铁的两个磁极与第一导磁体和第二导磁体相对的金属密闭体外壁靠近,对金属密闭体内部施加了一个磁信号,使得位于第三导磁体下部和上部的其中一组巨磁电阻的阻值增大,另外一组巨磁电阻的阻值减小,巨磁电阻阻值变化形成的电阻信号转换成电压输出信号,电压输出信号经过放大、隔直、滤波、比较得到低电平跳变到高电平的电压信号,即能够引起存储测试仪启动触发的电压信号,实现对存储测试仪的触发。本发明利用其通过磁铁间极性的相互吸引与相互排斥作用,调节磁感线的密度进而调节磁场强度,使其可以可靠地调节巨磁电阻的灵敏变化。

    非晶/金属微叠层复合材料超声波积累制造方法

    公开(公告)号:CN106862748A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710052867.5

    申请日:2017-01-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及非晶/金属微叠层复合材料超声波积累制造方法,所述的制备方法包括提取零件的分层数据,在金属箔材基底上采用超声波固结技术逐层焊接非晶/金属箔材,并按照设定的零件轮廓逐层对焊接后的非晶/金属微叠层复合材料进行切割,最终获得由非晶/金属微叠层复合材料构成的零件。该方法易实现由非晶/金属微叠层复合材料构成的三维复杂形状零件的制造以及大尺寸的非晶基微叠层复合材料。该复合材料中存在的微米级多界面效应能克服非晶合金室温塑性差、断裂韧性低的劣势,超声波固结技术能保证成型三维构件内部较低的残余内应力以及良好的结构稳定性。

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